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含氧量对养殖的影响研究论文

发布时间:2024-07-05 09:45:30

含氧量对养殖的影响研究论文

回答:草履虫很多时间生活在水的表层,说明氧气是影响动物分布的环境条件。大部分动物都进行有氧呼吸,所以氧气的含量多少就成为影响动物分布的重要环境条件。比如,随大气层的延伸,海拔越高的地方,空气越稀薄,动物的种类会越稀少。

增加水的含氧量、产生水流,并吸附、分解水中的垃圾和对鱼有害的物质。渔业养殖对水质环境的要求一、溶氧量水中的溶解氧是养殖鱼类赖以生存的必要条件之一。据观察测定,当水中溶氧量达到2毫克/升以上时,鱼类生长正常,对饲料的消化吸收较好,饲料系数也较低;当溶氧量降至毫克/升以下时,鱼摄食量减少,饲料系数比在2毫克/升以上时约高一倍;当降至毫克/升,水中含氧量不足,鱼的呼吸频率加快,并出现“浮头”现象;降至-毫克/升以下时,开始窒息死亡。增加水中的溶氧量,特别是水底层的溶氧量,对促进淤泥中有机物的分解,加速池塘的物质循环;减少有机酸、氨、硫化氢等有害的中间产物积累,以及促进饲料生物的生长繁殖有重要作用。池塘溶氧量的分布、变化十分复杂,主要是受增氧和耗氧因子所制约,特别是高产鱼池,营养很丰富,浮游生物和放养鱼类比较密集,增氧和耗氧都很大,因此溶氧量很不稳定而呈昼夜变化,垂直变化和水平变化现象。二、水温鱼类是变温动物,它的体温随水温而变动。故水温对鱼类生活和生存有直接影响。因此,根据水温状况进行合理的投饵和管理工作是十分重要的。各种鱼类对水温的适应性有差异,如鳙鱼在月平均水温30℃以上的7、8、9月份生长最快,在月平均水温为20℃以下的1、2、12月份生长慢;鲢、草鱼亦以高温月份生长最快,但在低温月份,当寒潮过后水温回升时,生长仍基本正常,渔农利用它们的这一特点进行育冬草或育秋鲢。热带、亚热带鱼类如罗非鱼、御寒力差,当水温降到10℃时常被冻死,当到了冬季,要及时收获。冷水鱼、亚冷水鱼如匙吻鲟最适生长水温20-28℃,高温时生长受到影响。三、酸碱度水的酸碱度以PH值表示,PH值7表示中性,7以上为碱性,7以下为酸性。一般养殖鱼类适应于PH值7-的微碱性水中生活。四、有机物耗氧量有机物耗氧量是水质肥瘦的标志。一般来说,水中耗氧量越高,有机物也越多。但有机物含量过多,则对池水的溶氧情况不利。不同鱼类对耗氧量有不同的适应程度。鲢、鳙鱼以浮游生物为食饵,能适应于较肥沃的水中生活。草鱼以水生植物为主要食饵,要求水质一般较清瘦。成鱼塘有机物耗氧量为15-36毫克/升。向池塘中投饵施肥,可提高有机物耗氧量。为了提高水中肥份而不致溶氧量急剧下降,投饵施肥最好采取“次多量少”的原则,以免发生鱼类严重缺氧死亡。五、总硬度总硬度是碱土金属中钙、镁与弱酸、强酸结合的量。硬度较高的水,能促进鱼体骨骼的正常生长,增强鱼类对饲料的消化吸收和浮游植物的生长繁殖。适合的硬度是5-8。六、初级生产力初级生产力主要指浮游植物的生产力。它利用太阳能进行光合作用,是水体各种生产力的基础,对养殖生产的影响很大。

溶解氧对水产养殖的影响溶解氧对水产养殖具有决定性意义,除对水产养殖动物的直接作用外,还对水体中物质 的化学状态有着重要的影响,从而间接地影响到水产养殖动物 的生命过程。

影响溶氧的因素

1、 藻类。这是养殖生产过程中必不可少的浮游生物,我们平时所说的水色的好坏其实就是反映了水体中藻类的丰富程度。藻类白天光合作用产生的氧气至少占了水体中总溶氧水平的百分之80,另外的百分之20来自于大气氧分压。因此,很多养殖户认为,只要多开增氧机,一定不会缺氧,这是一个必须要纠正的观念,一旦倒藻,就算是24小时开增氧机,水体的中下层也会处于亚缺氧甚至是缺氧状态。

2. 化学耗氧。底泥中的一些还原性化学物质在氧化过程耗氧,所耗氧占15~80%,是化学耗氧主要根源,包括亚硝酸盐、氨氮、硫化氢、甲烷等。

3. 生物耗氧。水产动物生活必须耗氧,所耗氧占百分之20到25。

判断溶氧情况

1. 观察水色变化:通常水质恶化后根据溶氧从高至低的顺序,水色开始变清,逐渐由清变白,进而变红,最严重时变黑。

2. 观察水中浮游动物与底栖动物的活动状态:缺氧时,浮游动物常聚集在水体上层,底栖动物会靠近池边,不怕惊吓。

3. 观察养殖动物的摄食情况:轻度缺氧,摄食减少,严重时停止摄食,开始“溜边”“浮头”,聚集增氧机旁。

应对措施

1. 生物增氧法。水产养殖前先进行培水肥水,利用浮游植物进行光合作用释放出的氧气给池水补氧。如果池水清瘦,采取灵活结合施用有机肥、多抗培水膏、藻类生长素、氨基培水液、肥水EM等。

2. 注水增氧法。池塘中的溶解氧量较低,可通过水流经过一定的流程和落差提高含氧量或抽取溶解氧较高外源水注入池塘内,以提高增氧效果。注水补氧宜早进行,防止因缺氧而一次注水过多或注水时间过长,导致池塘水质条件急剧变动引起养殖动物强应激反应。

3. 机械增氧法。通过开启增氧机来搅动,增加水体与空气的接触面积来提高水体溶解氧量。

4. 化学增氧法。通过泼洒化学增氧产品来提高水体溶解氧量,易溶于水,放氧量大,放氧时间持久2到5小时,俗称固体双氧水。

碳含量对硫的影响研究论文

碳钢除含碳外一般还含有少量的硅、锰、硫、磷,它们对碳钢的性能都有一定的影响. 一锰的影响 锰是炼钢时加入锰铁脱氧而残留在钢中的.锰的脱氧能力较好,能清除钢中的FeO,降低钢的脆性;锰还能与硫形成MnS,以减轻硫的有害作用.所以锰是一种有益元素.但是,作为杂质存在时,其含量(Wmn)一般不小于,对钢的性能影响不大. 二硅的影响 硅是炼钢时加入硅铁脱氧而残留在钢中的.硅的脱氧能力比锰强,在室温下硅能溶入铁素体,提高钢的强度和硬度.因此,硅也是有益元素.但作为杂质存在时,其含量(Wsi)一般小于,对钢的性能影响不大. 三硫的影响 硫是炼钢时由矿石和燃料带入钢中的.硫在钢中与铁形成化合物FeS,FeS与铁则形成低熔点(985°C)的共晶体分布在奥氏体晶界上.当钢材加热到1100-1200°C进行锻压加工时,晶界上的共晶体已熔化,造成钢在锻压过程中开裂,这种现象称为“热脆”.钢中加入锰,可以形成高熔点(1620°C)的MnS,MnS呈晶粒状分布在晶粒内,且在高温下有一定的塑性,从而避免热脆.因此,硫是有害元素,其含量(Ws)一般应严格控制在以下. 四磷的影响 磷是炼钢时由矿石带入钢中的.磷可全部溶于铁素体,产生强烈的固溶强化,使钢的强度和硬度增加,但塑性韧性显著下降.这种脆化现象在低温时更为严重,故称为“冷脆”.磷在结晶时还容易偏析.从而在局部发生冷脆.因此,磷也是有害元素,其含量必须严格控制在以下. 但是,在硫磷含量较多时,由于脆性较大,切削容易脆断而形成断裂切屑,改善钢的切削加工性.这是硫、磷有利的一面.

碳含量增加,强度提高,塑性,韧性和疲劳强度下降,同时恶化可焊性和抗腐蚀性。硫使钢热脆,磷使钢冷脆。但磷也可提高钢材的强度和抗锈性。这样可以么?

碳含量增加,强度提高,塑性,韧性和疲劳强度下降,同时恶化可焊性和抗腐蚀性。硫使钢热脆,磷使钢冷脆。但磷也可提高钢材的强度和抗锈性。

氮含量对铸坯的影响研究论文

在灰铸铁的生产中有时会发现裂隙状气孔缺陷, 气孔周围没有石墨, 边沿白亮, 呈“贫C”现象。其实产生这种缺陷的原因很多, 归根结底是灰铸铁中w (N) 量超过一定值后的结果。下面对N的来源、w (N) 量的控制及对铸件金相组织和力学性能的影响进行概述。一、N 的来源1、废钢金属冶炼过程中, N难免与其接触溶入。2.增碳剂增碳剂是铁液中N的另一个来源。国内有的灰铸铁铸造厂在生产合成铸铁时选用w (N) 2 000~4 000 ppm的半石墨化石油焦增碳剂或者是中温石墨化增碳剂。这种增碳剂因为C没有完全石墨化,不适合用于熔炼后期和出炉前补充C,因为C吸收慢,吸收率低,而且容易使铸件出现N2气孔。3.回炉料回炉料中w (N) 量在60~90 ppm, 是稳定的N来源。4.铸型和砂芯树脂砂型 (芯) 中含有一定的N, 高温铁液进入型腔后, 树脂粘结剂分解的N也容易被铁液吸收。5.合金及孕育剂感应电炉熔炼灰铸铁时, 可以使用MnN、Cr2N或者含N孕育剂来增加铁液的w (N) 量。试验表明:Cr、Ni、Cu等合金元素含量越高, w (N) 量越高。6.感应电炉熔炼操作感应电炉熔炼合成铸铁, 正常规范的熔炼操作, 可以稳定铁液中的N, 而无限制高温 (超过1 550℃以上) 操作或铁液高温留炉时间过长, 铁液中N容易溢出, 从而降低铁液的w (N) 量。7.冲天炉熔炼由于入炉空气w (N) 量高, 焦炭w (N) 量也高 (约8 000~10 000 ppm) , 再加上配料中一定比例的废钢, 所以铁液中w (N) 量比较高, 一般在120ppm以上。

钢中氮元素对钢材性能的影响是,(1)氮含量高的钢长时间放置,性能将变脆,这一现象称为“老化”或“时效”。钢中氮含量高,会增加钢的时效性。钢中氮化物扩散析出速度很慢,是逐渐改变着钢的性能。氮化物析出还会引起金属晶格扭曲而产生很大的内应力,从而恶化了钢的塑性和冲击韧性,使钢变脆;氮使低碳钢产生的脆性与磷的危害相似,但比磷严重;磷造成钢的冷脆性,不产生时效性,若钢中磷含量高会加剧氮的危害。(2)钢中氮含量高时,在加热至250~450℃的温度范围时,其表面发蓝,钢的强度升高,冲击韧性降低,称为“蓝脆”。(3)钢中氮含量的增加,钢的焊接性能变坏。(4)钢中加入适量的Al,可生成稳定的AlN,能够限制Fe4N的生成和析出,不仅改善了钢的时效性,还可以阻止奥氏体晶粒的长大。(5)氮可以作为合金元素起到细化晶粒的作用。在冶炼铬钢、镍铬系钢或铬锰系等高合金钢时,加入适量的氮,能够改善钢的塑性和高温可加工性。氮还可以提高钢的奥氏体的稳定性,w[N]=%~%,可使lCrl8Ni9型不锈钢完全形成奥氏体组织。

氮气溶于钢水,会使钢材变粹,溶液断裂!

免疫失败对养殖户的影响研究论文

1)疫苗因素①疫苗的质量疫苗不是正规生物制品厂生产,质量不合格或已过期失效。疫苗因运输、保存不当或疫苗取出后在免疫接种前受到日光的直接照射,或取出时间过长,或疫苗稀释后未在规定时间内用完,影响疫苗的效价甚至失效。②疫苗间的干扰作用将两种或两种以上无交叉反应的抗原同时接种时,机体对其中一种抗原的抗体应答显著降低,从而影响这些疫苗的免疫接种效果,如传染性法氏囊病疫苗会影响新城疫疫苗的免疫效果。③疫苗稀释剂疫苗稀释液温度太高,杀死了部分活苗,影响了免疫效果;疫苗稀释剂未经消毒或受到污染而将杂质带进疫苗,有时随疫苗提供的稀释剂存在质量问题;进行饮水免疫时,由于饮水器未消毒、清洗,或饮水器中含消毒药等都会造成免疫不理想或免疫失败。(2)母源抗体干扰由于种鹅个体免疫应答差异,以及不同批次的雏鹅群不一定来自同一种鹅群等原因,造成雏鹅母源抗体水平参差不齐。如果对所有雏鹅固定同一日龄进行接种,若母源抗体过高的反而干扰了后天免疫,不产生应有的免疫应答。即使同一鹅群,不同个体之间母源抗体的滴度也不一致,母源抗体干扰疫苗在体内的复制,从而影响疫苗的效果。(3)免疫抑制性疾病传染性法氏囊病病毒、传染性贫血病病毒、球虫等能损害鹅的免疫器官如法氏囊、胸腺、脾脏、哈德氏腺、盲肠、扁桃体、肠道淋巴样组织等,从而导致免疫抑制。特别是传染性法氏囊病病毒感染可以造成免疫系统的破坏和抑制,从而影响新城疫的免疫。在鹅群发病期间,鹅体的抵抗力与免疫力均较差,如此时接种疫苗,免疫效果很差,极易导致免疫失败,还可能发生严重的反应,甚至引起死亡。(4)野毒的早期感染鹅体接种疫苗后需要一定时间才能产生免疫力,而这段时间恰恰是一个潜在的危险期,一旦有野毒的入侵或机体尚未完全产生抗体之前感染强毒,就会导致疾病的发生,造成免疫失败。(5)病毒毒力增强小鹅瘟在机体内大量复制、循环,使毒力增强,即使鹅群对小鹅瘟有一定的免疫也仍然发病,鹅群如果暴露于强病毒包围环境中,感染率是极高的。即使免疫鹅群感染和发病也是极其可能的。作为群体免疫应答这一生物学系统,即使是频繁接种各种小鹅瘟疫苗,也不可能产生100%的保护率,因为群体中每个个体的免疫应答水平是不同的。当强毒株感染鹅群后,少数免疫不良者或免疫不确实的鹅,很可能出现非典型的症状。(6)鹅群机体状况①遗传因素动物机体对接种抗原产生免疫应答在一定程度上是受遗传控制的,鹅的品种繁多,免疫应答各有差异,即使同一品种不同个体的鹅,对同一疫苗的免疫反应强弱也不一致。有的鹅甚至有先天性免疫缺陷,从而导致免疫失败。②营养状况、健康状态营养状况、健康状态都是影响疫苗免疫效果的很重要的因素。饲料中的很多营养成分如维生素、微量元素、氨基酸等都与鹅的免疫功能有关,这些营养成分过低或缺乏,可导致鹅的免疫功能下降,从而使接种的疫苗达不到应有的免疫效果。如维生素与微量元素的缺乏,会导致淋巴器官的萎缩,影响淋巴细胞的分化、增殖、受体表达与活化,从而使体内T淋巴细胞、自然杀伤细胞数量下降,吞噬细胞吞噬能力降低,B淋巴细胞产生抗体的能力下降等。③应激因素动物机体的免疫功能在一定程度上受到神经、体液和内分泌的调节,在环境过冷、过热、湿度过大、通风不良、拥挤、饲料突然改变、运输、转群等应激因素的影响下,机体肾上腺皮质激素分泌增加。肾上腺皮质激素能显著损伤淋巴细胞,对巨噬细胞也有抑制作用。所以,当鹅群处于应激反应敏感期时接种疫苗,就会减弱鹅的免疫能力。(7)化学物质的影响许多重金属如铅、镉、汞、砷等均可抑制免疫应答而导致免疫失败,某些化学物质如卤化苯、卤素、农药等可引起鹅免疫系统组织的部分甚至全部萎缩以及活性细胞的破坏,.进而引起免疫失败。(8)主观因素①技术操作不过关主要有以下几个方面。疫苗选择不当:雏鹅用小鹅瘟疫苗仅用于雏鹅防疫,若用于成年鹅效果将大受影响;若将成年鹅用小鹅瘟疫苗用于雏鹅会导致雏鹅暴发小鹅瘟。防制鹅副黏病毒病可选用一些弱毒力的鸡新城疫活疫苗如Ⅳ系疫苗,若选择中等偏强毒力的新城疫I系疫苗饮水或注射,不仅起不到免疫的作用,相反造成病毒扩散和导致鹅暴发鹅副黏病毒病。接种途径:小鹅瘟冻干苗要求的接种途径是肌肉或皮下注射,有些鹅场图方便省事改用饮水,自然达不到免疫效果。超量免疫:有些地方,养殖户担心免疫力保护不够,为避免发病,从而大剂量或反复频繁使用疫苗,殊不知免疫时疫苗所用剂量过大或频繁使用,反而造成免疫麻痹,导致机体免疫系统应答失灵,容易引起发病。免疫方法不当:滴鼻、滴眼免疫时,疫苗未能进入眼内、鼻腔,注射免疫时,出现“飞针”,疫苗根本没有注射进去或注入的疫苗从注射孔流出,造成疫苗注射量不足并导致疫苗污染环境。饮水免疫时,免疫前未限水或饮水器内加水量太多,使配制的疫苗未能在规定时间内饮完而影响剂量。免疫时间:选择恰当的免疫时间,鹅体对抗原的敏感程度呈24小时周期性变化,一天中不同时间内免疫效果稍有差异。清晨鹅体内因肾上腺素分泌较其他时间少,对抗原的刺激最敏感,此时进行疫苗的接种,效果最好。免疫程序:有些养殖户不了解种鹅免疫情况,也不进行母源抗体检测,认为越早使用疫苗免疫越好,殊不知首免日龄过早,若雏鹅有母源抗体,则造成疫苗与母源抗体中和,抗体水平反而低下来了,此时若有野毒侵袭,则可感染发病;免疫滞后也容易出问题,若首免日龄推迟太晚,母源抗体己消失,已形成免疫空档,野毒侵袭也易感染发病;有些养殖户不按一定免疫程序,而是多次频繁用疫苗,这样会造成前次免疫产生的抗体与下次疫苗中和,引起机体内的抗体始终不高而不足以抵抗强度感染。②忽视局部免疫作用 鹅副黏病毒免疫主要分为两部分,即血液系统和呼吸系统。只有两个系统都产生足够的免疫力,’才能有效地阻止副黏病毒病的发生。血清循环抗体与鹅的抗感染并不完全一致,带有新城疫高滴度抗体的鹅对副黏病毒也是易感的,若不能及时做好鹅的呼吸道免疫,野毒在其上呼吸道繁殖和感染发生鹅的副黏病毒病。③药物的滥用许多药物如卡那霉素等对淋巴细胞的增殖有一定抑制作用,能影响疫苗的免疫应答反应。有的鹅场为防病而在免疫接种期间使用抗菌药物或药物性饲料添加剂,从而导致机体免疫细胞的减少,以致影响机体的免疫应答反应,或在进行免疫前后和稀释疫苗时,乱用抗菌药物,如稀释疫苗时加入青霉素、链霉素,可影响疫苗的活性。磺胺类药物会使鹅的免疫器官受到抑制。④思想观念有问题多数养禽业者乃至技术人员对疫苗在控制传染病中的作用缺乏正确认识,错误地认为用了疫苗就不会发病而放松或忽略了严格消毒隔离和其他措施。如免疫接种时不按要求消毒注射器、针头、刺种针及饮水器等,使免疫接种成了带毒传播,反而引发疫病流行。⑤饲养管理不当消毒卫生制度不健全,鹅舍及周围环境中存在大量的病原微生物,在用疫苗期间鹅群已受到病毒或细菌的感染,这些都会影响疫苗的效果,导致免疫失败。饲喂霉变的饲料或垫料发霉,其霉菌毒素能使胸腺、法氏囊萎缩,毒害巨噬细胞而使其不能吞噬病原微生物,从而引起严重的免疫抑制。平时应加强对鹅群的管理,鹅舍内要保持安静、适宜的温湿度和良好的空气质量。鹅群密度要适宜,光照的强度和时间要适当,饮水要清洁卫生、供应充足。定期对用具和鹅舍进行消毒和带鹅消毒。各项操作要轻,尽力减少各种应激因素。努力给鹅群创造一个稳定、安全、舒适、清洁的生活和生产环境。这样在进行鹅群免疫时,鹅体就会在神经、体液、内分泌的调节下,对疫苗产生良好的反应。⑥管理制度不合理人员防疫管理制度、兽医技术岗位责任制、种蛋孵化防疫制度、病死鹅的处理方法等不合理。

简单有效的方法一是打疫苗 二是注意猪舍的卫生

猪瘟(HC)又称烂肠瘟,是猪的一种高度传染性和致死性疫病,其特征为高热稽留,小肠管壁变性引起广泛出血、梗塞和坏死等变化。这大多是由于免疫程序、饲养管理、疫苗质量、免疫方法等方面存在问题造成的。下面通过分析免疫失败原因,提出解决办法,希望对养猪场户有所裨益。 一、免疫程序的影响 免疫程序存在缺陷是造成免疫失败的主要原因。目前,我国大多数养猪场户一般采用种猪集中统一免疫、断奶时母猪与其仔猪同时免疫和超前免疫三种免疫程序。 二、母源抗体的干扰 母源抗体对初生仔猪有保护作用,但也会影响仔猪的免疫效果:即母源抗体的双重性。 三、疫苗效价的影响 有些疫苗不是正规厂家生产的,或者疫苗未经过严格检验就出厂,这样的疫苗就达不到规定效价。此外,疫苗在运输、保管过程中温度控制不当;稀释液中含有影响疫苗的活性物质;稀释后的疫苗未在规定的时间内用完或置于高温环境下,这些都会降低疫苗的效价,而影响免疫的效果。因此,生产中一定要购买正规厂家生产的疫苗和稀释液,严格按规定运输、保管和使用,才能确保防疫效果。 四、免疫抑制疾病的影响 传染病是引起畜禽免疫力抑制的主要原因,有些传染病的发生,可使动物体对其他病原的易感性增强,对多种疫苗免疫力反应会下降,甚至导致免疫失败。有些病毒直接侵袭猪的淋巴器官和免疫细胞,诱导某些细胞因子的释放,激活抑制性细胞,从而影响免疫效果。生产中,当发生其它传染病时,不能进行猪瘟免疫。 五、饲养管理和饲料质量的影响 养殖户为提高经济效益,往往尽可能多地增加饲养数量,常常导致饲养密度过大,通风不良,空气中有害气体浓度过高,使猪群长期处于应激状态,免疫应答能力下降,造成免疫失败。饲料变质发霉,如黄曲霉、褐曲霉等产生毒素都能抑制免疫应答。营养物质缺乏或不足时,会影响免疫抗体的生成速度或生成的数量,从而导致免疫滞后。因此,合理的饲养密度、良好的通风以及饲喂高质量的饲料对提高免疫效果有着积极的促进作用。 六、药物的影响 一般情况下,使用弱毒疫苗前后一段时间,不应使用抗菌药物。研究证明,链霉素、新霉素、卡那霉素、四环素、糖皮质激素等药物或对动物体内抗体的形成有抑制作用,或对T、B淋巴细胞的转化有明显抑制作用,从而影响免疫效果。使用抗病毒药物会对疫苗造成直接破坏,因此,在防疫前后,要注意不能使用抗病毒药物。 综上所述,可以看出控制猪瘟免疫失败是一项系统工程,影响猪瘟免疫效果的因素是多方面的。因此,只有加强饲养管理,搞好饲养场所硬件的建设,充分了解猪只的抗体水平,科学合理地制定免疫程序,选择正规厂家生产的有批准文号的疫苗。同时切实加强养猪场内外的卫生消毒工作,才能最大限度地提高免疫的有效率,减少疾病的发生。

答:目前,对于该病还没有有效的治疗方法,主要靠平时的预防。具体措施有:①定期预防注射,每年春、秋两季,除对成年猪普遍进行一次猪瘟兔化弱毒疫苗注射外,对断奶仔猪及新购进的猪都要及时防疫注射。将猪瘟兔化弱毒疫苗按瓶签说明加生理盐水稀释,大、小猪一律肌内注射1毫升,注射后4天即可产生免疫力。②猪瘟常发疫区,仔猪出生后25~30日龄注射一次,55~60日龄仔猪断奶后再注射一次,保护率可达100%。③给怀孕母猪注射疫苗,能增强母子抵抗猪瘟病毒的能力。一般于母猪分娩前一个半月进行一次预防注射。④紧急免疫接种,在已发生疫情的猪群中,做紧急预防注射,能起到控制疫情和防止疫情蔓延的作用,注射时可先从周围无病区和无病猪舍的猪开始,后注射同群猪,病猪一般不注射。为加强免疫力,注射时可适当增加剂量。⑤加强饲养管理,定期进行猪圈消毒,提高猪群整体抗病力,杜绝从疫区购猪。新购入的猪应隔离观察30天,证实无病,并注射猪瘟疫苗后方可混群。⑥在猪瘟流行期间,饲养用具每隔3~5天消毒一次。病猪消毒后,彻底消除粪便、污物,铲除表土,垫上新土,猪粪应堆积发酵。

固体含量对涂装的影响研究论文

说得简单点,就是像酒的度数一样的。度数低,你可以多喝点,度数高,你要少喝点。哈哈~固体份含量高,你用起起来要省些。

简单点理解,固体份可以估算涂装后涂层的成膜状态,进而对涂料的整体用量进行估算,得到相对合理的成本核算。举个例子,比如要在待涂工件上形成 50μm的膜厚,如果使用高固体份的涂料,则需要的涂料用量较低固体份的涂料用量少。但也要注意,一味注重固体份含量也是不全面的,高固体分意味着原料成本相对高(油漆贵);过低的固体份意味着人工成本的增加(需多次涂漆),所以要根据实际情况选择合适的固体份范围。

固体份含量与电泳膜厚有关,同等条件下固体份低则膜厚也低

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